I$fm"N 衍射光学元件光整形 J
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RAxp2uif 光学软件VirtualLab可以用来设计和模拟用于激光光束整形的衍射光学元件。衍射光学工具箱使用强大的迭代傅里叶变换算法(IFTA)和参数优化可以用来优化: U\"FYTC • 衍射光学元件 R\u5!M$:: • 衍射光束分束器 {-)I2GJav • 衍射扩散器 <M,=(p{ • 衍射和折射光束整形器 +3R/g@n • 计算全息(CGH) [ofZ1hB4 • 相位板 yV)9KGV+: • 全息图 {>X2\.Rl
,e*WJh8k[ 被红色和绿色激光照射的衍射线扩散器和环扩散器
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衍射光学元件可以用包括聚焦透镜,准直透镜,光束扩展器和傅立叶透镜来建模。光学模拟包括: Z4T{CwD`D • 衍射 A] f^9F@ • 干涉 6k ]+DbT • 偏振 )6U^!95 • 时间和空间相干度 9Om3<der • 强度 ^^[A\' • 相位 R, UYwI • 像差 :-T[)Q+-3 衍射光学元件可以用于各种光学系统来操纵激光,经典的应用包括: ,GF(pCZzG • 材料处理 >Qs{LEsLb • 信息显示 '#612iZo • 测量系统 Cuom_+wV& • 自由空间通讯 }Q;^C • 汽车行业 6dqI{T-i? • 军事 OT3~5j1[ • 光谱学 \~>7n'd ]
R9~c: A4G 衍射光分束器产生的光斑 (由POG, Gera加工)
功能 +!-U+W
wG&rkg";# 衍射光学元件在您的激光系统中将会有以下功能: hsZ@)[/: • 控制衍射和干涉效应 ded:yho • 客户自定义激光光束分束后的每束光的功率 2-@z-XKn • 设计已确定特性的散射板 m]ALW0 • 激光光束强度整形 BvpUcICJ • 使激光系统紧凑 Rs "#gT • 产生任意的2D强度分布 8qv>C)~~` • 使用IFTA快速优化成百上千个参数 9G{#a#Z.
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_<?p& 一个衍射光分束器元件的一个周期的二元高度轮廓
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衍射光分束器 207h$a,
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衍射光束分束器可以将一束激光分成自定义数目的光束,每束光可以有自定义的功率和角度。光分束器一般和准直透镜,聚焦透镜,扩束器以及傅里叶透镜一起使用。目标平面光束的尺寸一般由透镜系统控制,而光束的位置和功率由衍射光束分束器控制。衍射光束分束器可以产生以下的光分布: fa(- &;q
• 普通的点阵列 \`>f?}4
• 点线 ,egbU(:l
• 任意的2D图案斑点 :eR\0cn
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由衍射光分束器产生的图案斑点 Mdy4H[Odq
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衍射扩散器 cIXqnb
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衍射扩散器是可以产生大量重叠衍射级次的确定性的散射元件。因为衍射级次的重叠,衍射光斑可能会出现与入射激光相干性相关的散斑。 Ak,T{;rD
扩散器一般与准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而衍射扩散器控制强度分布。衍射扩散器可以产生如下的光分布: &bCk`]j:
• 矩形和圆形高帽 s'k}
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• 线形散射光斑 *XluVochrb
• 十字叉丝图案 7m;<b$
• 网格图案 NrfAr}v'E
• 任意2D强度分布 )$QZ",&5
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衍射扩散器产生的光图案 ;b0;66C8|
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衍射光束整形器 (Cbm*VL
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衍射和折射光束整形元件一般用于相干激光光束的强度整形。这些元件可以产生非常均匀的无散斑图案。
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光束整形器常和准直透镜,聚焦透镜,光束扩束器和傅里叶透镜一起使用。光学分辨率一般由透镜系统控制,而强度分布由衍射光束整形器控制。光束整形器可以产生如下的光分布: \_t[\&.a}
• 矩形和圆形高帽 CjmF2[|
• 均匀线形光斑 jUrUM.CJ\N
• 环形模式 @BI;H
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• 厄米高斯和拉盖尔高斯模式 ]?0]K!7Ea
• 任意的2D强度图案 E[>A# l53
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光束整形器元件产生的高帽轮廓环形模式 HXQ
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QQ:2987619807 J''lOj(@